浙大中控BA方案
浙大中控BA方案

部队大楼楼宇自控系统设计方案【设计要点】本方案采用国内知名品牌浙大中控OptiSYS系统,对部队大楼的楼宇机电设备进行自动化监控管理,整个网络结构由管理级网络和现场总线网络构成。
1.1 楼宇自控系统作用概述我们采用楼宇自动化控制系统对大楼内的机电设备进行监控管理,该系统一方面为大楼提供健康、舒适、洁净的空气环境,另一方面监控和保障各种设备的正常运行。
从统计数据来看,空调系统占整个大楼的耗能在50%以上,而大楼装有楼宇自动化系统(BA)以后,可节省能耗约25%,节省管理人员约30%。
现代化大楼内部的机电设备数量急剧增加,这些设备分散在大楼的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。
如采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术、控制技术、网络技术和图形图像处理技术,便可实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,确保楼内所有机电设备的安全运行,提高大楼内工作人员的舒适感和工作效率,长期保持设备的低成本运行。
一旦设备出现故障,系统能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。
为了将部队大楼建成一个具有国内先进水平的现代化大楼,向在大楼内的工作人员提供安全、舒适、便利、快捷的服务,建立先进和科学的综合管理机制,提高服务水平,所以我们设计了一套具有最新技术、高运作效率、低维护成本、高可靠性和高性价比的楼宇设备控制系统。
我们本着“以人为本”,综合考虑投资效费比与长期使用及维护成本,实际使用效果等因素选用中控OPTISYS楼宇控制设备。
OPTISYS系统对建筑物内的所有空调系统设备、通风排风设备、冷热源设备、给排水系统设备、照明设备、电梯等实行自动监测和控制,并同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息和数据,达到提高运行效率,保证服务环境的特殊需求,节省能源,节省人力,最大限度延长设备寿命的目的。
1.2 楼宇自控系统设计依据我们的设计依据是:民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)浙大中控OPTISYS楼宇自控产品技术手册自控专业施工图设计文件编制深度的规定(1987)中国电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-90.92)中国高层民用建筑设计规范(GBJ45-90.92)《空调系统控制》(国标图集02X201-1中国采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)中国室内给水排水热水供应设计规范(TJ15-74)中华人民共和国公共安全行业标准(GA38-92)智能建筑设计标准(DBJ08-47-95)电气图用图形符号(GB4728-85)分散型控制系统工程设计规定(HG/T 20573-95)工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ93-86)智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)建筑物防雷设计规范(GB50057-2000)相关产品安装使用手册1.3 系统设计原则本方案所提供的OPTISYS楼宇自控系统,遵循下述原则:先进性:采用国际上先进的“分布式控制系统”,通过中央监控系统的计算机网络将各层的控制器,现场传感器、执行器及远程通信设备进行联网,实现集中管理和分散控制的综合监控及管理功能。
浙大中控楼宇自控系统设计手册

2、送风湿度自动控制 自动控制加湿阀开闭,保证送风湿度为设定值。
3、过滤器堵塞报警 空气过滤器两端压差过大时报警,提示清扫。
4、机组定时启停控制 根据事先排定的工作及节假日作息时间表,定时启停机组,自动 统计机组工作时间,提示定时维修。
5、联锁保护控制
联锁:风机停止后,新送风排风门、电动调节阀、电磁阀自动关 闭;
控制方案设计可参照相应工程建设标准设计。 现场设备选型应按照建筑各个专业的要求选择合适参数的设备。目前设备 产品种类较多,不同品牌性能价格存在差异,可根据用户的需求进行选型。 控制设备选型及控制系统网络的设计往往根据现场设备 I/O 点的特点以 及现场设备的分布情况选择。基于以太网的新一代楼宇控制系统 PCS-300,其 采用 CAN 总线的强大 I/O 分布能力,以及 I/O 点数灵活的扩展功能,使其适 应了各种复杂楼宇自动化方案设计的需要。 楼宇自动化控制系统设计的一般步骤如下:
模
PS320
块
数
1
量
PAC313-1 DI316-1
1
3
DO316-1 2
AI308-2 1
AO308-1 1
三、热交换器监控说明
1、 现场控制柜监控 通过现场控制柜,控制器对循环泵进行启停控制,读取开关状态、故障报 警、主备泵的切换等; 读取一、二次管路上传感器采集的水温、水压力等参数; 控制器按时间自动启停循环泵;
CO2 浓度检测
数量
监控点数
1 DI DO AI AO
1
OptiSYS 控制模块配置
模块名称
型号 数量
合计
10 3 9 5
说明:1 块 PS320 模块用于给湿度传感器提供 DC24V 电源;在模块配置中还预留有 6 个 DI 点、5 个 DO 点、3 个 AI 点、3 个 AO 点用于监控空调机组附近其它设备。
楼宇设备自控系统(BA 系统)设计方案

楼宇设备自控系统 (BA系统)设计方案编制:___________日期:___________目录1、系统概述 (3)2、需求分析 (3)3、系统设计规划 (5)3.1设计概述 (5)3.2系统设计规范 (5)3.3设计原则 (6)4、系统架构 (8)4.1系统总体架构 (8)4.2系统网络构架 (8)5、监控子系统设计 (10)5.1冷热源系统 (10)5.2空调新风系统 (10)5.3送排风系统 (12)5.4给排水系统 (13)5.5其他系统的接口 (13)6、系统主要技术指标 (14)6.1中央管理工作站 (14)6.2WEBSTATION-AX™管理软件 (14)6.3WEBP RO-AX编程工具 (17)6.4网络控制器WEB600E (17)6.5可自由编程现场控制器S PYDER控制器 (18)6.6现场设备 (19)7、楼宇自控系统施工方案 (21)7.1安装工艺 (21)7.1.1 安装流程 (21)7.1.2 安装流程、施工工艺和方法 (23)7.2调试工艺 (32)7.2.1 BA系统调试的实施步骤 (32)7.2.2 BA系统调试应具备的条件 (33)7.2.3 试运行与调试准备工作 (33)7.2.4 试运行与调试的工艺方法 (33)7.2.5 新/排风系统调试 (34)7.2.6 程序调式 (35)7.2.7 系统的综合效能测定 (37)7.3验收工艺 (38)7.3.1 交工验收方案 (38)7.3.2 系统验收方法 (39)7.4BA系统培训计划 (43)7.5BA系统售后服务措施及承诺 (45)7.5.1 服务承诺 (45)7.5.2 产品质量承诺 (45)7.5.3 售后服务承诺及培训 (46)8、楼宇自控系统设备清单 (46)1、系统概述项目建筑用地约50153.5平方米,总建筑面积346733.35平方米,其中地上建筑面积177512.12平方米,地下建筑面积约169221.23平方米。
BAS基础知识

分散控制系统的结构 分散控制系统的结构
现场级
一般位于被控生产过程的附近。 一般位于被控生产过程的附近。典型的现场级设备是 各类传感器、变送器和执行器, 各类传感器、变送器和执行器,它们将生产过程中的各种 物理量转换为电信号。 物理量转换为电信号。 现场级的信息传递有三种方式,一种是传统的4 现场级的信息传递有三种方式,一种是传统的4∼20mA (或者其它类型的模拟量信号)模拟量传输方式;另一种 或者其它类型的模拟量信号)模拟量传输方式; 是现场总线的全数字量传输方式 还有一种是在4 20mA模 全数字量传输方式; 是现场总线的全数字量传输方式;还有一种是在4∼20mA模 拟量信号上,叠上调制后的数字量信号的混合传输方式。 拟量信号上,叠上调制后的数字量信号的混合传输方式。 混合传输方式
分散控制系统的结构 分散控制系统的结构
控制级
控制级主要由过程控制站和数据采集站构成。 控制级主要由过程控制站和数据采集站构成。 过程控制站:接收由现场设备,如传感器、 过程控制站:接收由现场设备,如传感器、变送器来 的信号,按照一定的控制策略计算出所需的控制量, 的信号,按照一定的控制策略计算出所需的控制量,并送 回到现场的执行器中去。 回到现场的执行器中去。过程控制站可以同时完成连续控 顺序控制或逻辑控制功能, 制、顺序控制或逻辑控制功能,也可能仅完成其中的一种 控制功能。 控制功能。 数据采集站:也接收由现场设备送来的信号,并对其 数据采集站:也接收由现场设备送来的信号, 进行一些必要的转换和处理之后送到分散型控制系统中的 其它部分,主要是监控级设备中去。 其它部分,主要是监控级设备中去。
目前在楼宇自动化市场上大概 有40个品牌左右,其中三大企业霍 尼韦尔,江森,西门子占据了市场 的半壁江山,加拿大的Detla,瑞典的 KTC也加紧进入中国市场的步伐, 正在缩小与前三者的差距。国内的 楼宇自控企业由于起步较晚,需要 花费大量的精力,物力进行产品研 发。
浙大中控系统设计

设计手册目录一、设计综述 (2)二、系统简介 (9)三、设计说明 (11)3.1冷水机组监控说明 (11)3.2热交换器监控说明 (15)3.3空气调节机组 (18)3.4四管制恒风变水量带加湿新风机组 (22)3.5FCU联网型风机盘管温控器 (25)3.6照明系统监控说明 (27)3.7生活给水系统监控 (28)3.8排水监控系统 (31)3.9供配电监控系统 (33)四、案例介绍——滨江现代印象广场 (38)一、设计综述楼宇自控系统是一项综合运用计算技术、自动控制技术和通信技术以及现场设备制造工艺等来完成特定控制任务的系统,因此必须严格按照工程设计观念进行。
整个过程通常是由系统设计人员及相关专业人员通力协作完成。
楼宇自动化系统多种多样,其设计工作一般应遵循的原则是:可靠性高、实时性强、操作性好、通用性好、性价比高。
楼宇自动化设计一般包括:控制方案设计、现场设备选型、控制设备选型以及控制系统网络设计等内容。
建筑设备监控系统的监控功能设计建筑设备监控系统的监控功能设计依据是建筑设备控制的工艺图及其技术要求。
建筑设备监控系统并不能凭空创造代替建筑设备为建筑物提供服务,而是按照建筑设备运行的工艺与控制要求,通过自动控制、监视等手段来保证建筑设备的服务功能得以可靠、稳定、精确地实现。
在着手建筑设备监控系统监控功能设计前,应认真研究目标建筑物的建筑、变配电。
照明、冷热源、空调通风、给排水等系统的设计图纸、工艺设计说明、设备清单等工程资料。
然后针对实际工程情况,依照各监控对象的监控原理进行监控点数及系统方案设计,并完成监控点数表的制作。
监控点数表是把各类建筑设备要求的监控内容按模拟量输人(AI)、模拟量输出(AO)、数字/开关量输人(DI) 及数字/开关量输出(DO)分类,逐一列出的表格。
这一表格应准确地反映建筑设备控制工艺与要求和设备实际需要配置的传感器与执行器。
由监控点数表可以确定在某一区域内设备来监控的内容,从而选择现场控制器(DDC)的形式与容量。
楼宇自控(BA)系统功能说明及各系统接口要求

楼宇自控(BA)系统功能说明及各系统接口要求楼宇自控系统功能说明及接口要求一、BA系统监控的范围:本方案BA系统监控的范围包括:地下室、一到五层。
二、BA系统监控对象:监控对象包括:给排水系统:地下室集水井、排污泵、生活水泵送排风系统:地下室送风机、送/排风机、排烟送/排风机(双速)、CO浓度冷热源系统:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔。
空调通风系统:新风机、空调机、全热交换器三、BA系统的功能实现1、给排水系统给排水系统监控点如下:●排污泵运行状态(DI)●排污泵故障状态(DI)●集水井超高液位状态(DI)●生活水泵运行状态(DI)●生活水泵故障状态(DI)排污泵状态监测:排污泵自带强电自控箱,根据液位自动启停,因此,BA系统只监不控。
监测排污泵的运行状态、故障状态,在软件平台上面以动态图形效果实时显示。
当排污泵发生故障的时候,弹出报警提示信息提示管理员进行处理,报警信息自动记录,后期可以查询。
集水井超高液位监测:监测集水井超高液位状态,在软件平台上面以动态图形效果实时显示。
当排污泵故障,现场切到自动,导致集水井液位超高的时候,弹出报警提示信息提示管理员进行处理,报警信息自动记录,后期可以查询。
生活水泵状态监测:生活水泵自带强电自控箱,根据供水压力自动启停、变频控制,因此,BA系统只监不控。
监测生活水泵的运行状态、故障状态,在软件平台上面以动态图形效果实时显示。
当生活水泵发生故障的时候,弹出报警提示信息提示管理员进行处理,报警信息自动记录,后期可以查询。
2、送排风系统送/排风机监控点如下:●送/排风机启停控制(DO)●送/排风机运行状态(DI)●送/排风机故障状态(DI)●送/排风机手自动状态(DI)送/排风机控制:启停控制:根据介休文化广场的运营时间表,设计院设定的换气次数要求,设定启停时间段自动对介休文化广场的送/排风机进行启停控制。
节省能源、降低人力成本。
时间表可以在操作界面上随时修改。
BA系统检测的方案、实施与准则.doc

BA系统检测的方案、实施与准则建筑设备自动化系统采用集散型控制技术对建筑设备进行全面、实时的监控,提高了建筑设备的运行质量,为建筑物的管理者提供集中的显示操作控制和强大的运行数据处理功能、减少管理的工作量,降低建筑设备的能源消耗,在建筑物中起着重要作用。
但是,长期来国内的BA系统工程质量不高,实际能正常投入运行的BA系统项目不多,这使智能建筑业界人士深感不安。
1996年,为配合政府和业主的智能化系统工程竣工验收工作,同济大学成立了建筑设备自动化系统质量检测室,先后对上海的久事复兴大厦、上海通贸大厦、浦发银行外滩12号大楼、兆丰环球大厦、兆丰世贸大厦、证券大厦、期货大厦、宝钢大厦等重大工程项目的BA系统进行了检测。
对在BA系统监控下的电力供应系统、冷热源系统、空调系统、照明系统、给排水系统、车库管理系统等进行检测,将BA系统的实时性、可靠性、安全性、易操作性、易维护性、控制精度等作为系统的重要指标进行测评。
这项工作促进了BA系统工程承包商努力整改提高工程质量,不仅取得了良好的社会效益,而且工作的经验与成果在97年列入《上海市浦东新区建筑物智能化系统检验实施细则》和上海市智能建筑试点工作领导小组第007号文《上海市智能建筑检验及等级评估细则》中。
一.BA系统检测的前期工作为了保证第三方检测工作的公正性,我们对BA系统的检测只接受工程建设方或物业管理部门的委托。
BA系统的检测工作要根据工程设计文件和合同技术文件全面了解整个系统的功能和性能指标,来制定BA系统的检测方案。
被检测系统的业主与工程承包商需提供的主要文件必须有:系统选型论证、系统规模容量、控制工艺说明、系统功能说明及性能指标、BA系统结构图、各子系统控制原理图、BA系统设备布置与布线图、与BA系统监控相关的动力配电箱电气原理图、现场设备安装图、DDC站与中央管理工作站\操作员站的监控过程程序流程图、中央监控室设备布置图、BA系统供货合同及工程合同、BA系统施工质量检查记录、相关的工程设计变更单、BA系统投入运行后三个月的运行记录。
QA_BA方案

楼宇设备自动控制系统1、概述现代化的商业大楼,其对楼宇设备的自动化控制程度要求很高;对大楼内的环境和舒适等方面的要求也很高。
这就对空调系统、给排水系统、照明系统等楼内的机电设备的自动化控制程度以及控制精度等提出了很高的要求。
为了创造一个安全、高效的环境,提高各类设备运行效率,降低运行成本,更加有效服务与管理,通过楼宇自控系统的建设来集中控制与管理以上设备、设施是非常有必要并能完全做到的。
楼宇自动控制系统(BAS)是智能型建筑的重要组成部分,它利用计算机技术和控制技术,实现对楼内绝大多数各类机电设备的集中管理和自动监测、维持建筑物正常运转的设备,例如:空调机组、通风排烟风机、照明、水泵、配电柜、电梯等。
建设楼宇自动控制系统,有以下优势特征:(1)节电:楼宇自控系统通过电脑控制程序对全楼的设备进行监视和控制,统一调配所有设备用电量,可以实现用电负荷的最优控制,有效节省电能,减少不必要的浪费。
(2)节省人力:楼宇自控系统采用集中电脑控制,大量减少维修人员,并能及时处理设备出现的问题。
在没有楼宇自控系统的建筑物中,设备的开关、维护及保养都需要人去操作,这样不可避免地要求配置庞大的运行管理人员。
采用了自动控制系统之后,上述工作均由楼宇自控系统根据预先设计好的程序自动完成,减少了大量人员;首先节约了管理上的开支,同时也减少了由于人员众多所引起的一系列矛盾。
(3)延长设备的使用寿命:在建筑内配置楼宇自控系统之后,设备的运行状态始终处于系统的监视之下,楼宇自控系统可提供设备运行的完整记录,同时可以定期打印出维护、保养的通知单,这样可以保证维护人员不超前、不误时地进行设备保养,因此设备的运行寿命明显延长,也就大大降低了建筑的运行费用。
(4)保证建筑及人身安全:作为一座大型建筑来说,其本身的安全和人员生命的安全是非常重要的。
先进的楼宇自控系统可以将安全控制与安全管理融在同一系统中,同时可方便地与消防报警系统联网,因此可极大地提高建筑的管理水平,减少部门之间的协调。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
部队大楼楼宇自控系统设计方案【设计要点】本方案采用国内知名品牌浙大中控OptiSYS系统,对部队大楼的楼宇机电设备进行自动化监控管理,整个网络结构由管理级网络和现场总线网络构成。
1.1 楼宇自控系统作用概述我们采用楼宇自动化控制系统对大楼内的机电设备进行监控管理,该系统一方面为大楼提供健康、舒适、洁净的空气环境,另一方面监控和保障各种设备的正常运行。
从统计数据来看,空调系统占整个大楼的耗能在50%以上,而大楼装有楼宇自动化系统(BA)以后,可节省能耗约25%,节省管理人员约30%。
现代化大楼内部的机电设备数量急剧增加,这些设备分散在大楼的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。
如采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术、控制技术、网络技术和图形图像处理技术,便可实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,确保楼内所有机电设备的安全运行,提高大楼内工作人员的舒适感和工作效率,长期保持设备的低成本运行。
一旦设备出现故障,系统能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。
为了将部队大楼建成一个具有国内先进水平的现代化大楼,向在大楼内的工作人员提供安全、舒适、便利、快捷的服务,建立先进和科学的综合管理机制,提高服务水平,所以我们设计了一套具有最新技术、高运作效率、低维护成本、高可靠性和高性价比的楼宇设备控制系统。
我们本着“以人为本”,综合考虑投资效费比与长期使用及维护成本,实际使用效果等因素选用中控OPTISYS楼宇控制设备。
OPTISYS系统对建筑物内的所有空调系统设备、通风排风设备、冷热源设备、给排水系统设备、照明设备、电梯等实行自动监测和控制,并同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息和数据,达到提高运行效率,保证服务环境的特殊需求,节省能源,节省人力,最大限度延长设备寿命的目的。
1.2 楼宇自控系统设计依据我们的设计依据是:民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)浙大中控OPTISYS楼宇自控产品技术手册自控专业施工图设计文件编制深度的规定(1987)中国电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-90.92)中国高层民用建筑设计规范(GBJ45-90.92)《空调系统控制》(国标图集02X201-1中国采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)中国室内给水排水热水供应设计规范(TJ15-74)中华人民共和国公共安全行业标准(GA38-92)智能建筑设计标准(DBJ08-47-95)电气图用图形符号(GB4728-85)分散型控制系统工程设计规定(HG/T 20573-95)工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ93-86)智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)建筑物防雷设计规范(GB50057-2000)相关产品安装使用手册1.3 系统设计原则本方案所提供的OPTISYS楼宇自控系统,遵循下述原则:先进性:采用国际上先进的“分布式控制系统”,通过中央监控系统的计算机网络将各层的控制器,现场传感器、执行器及远程通信设备进行联网,实现集中管理和分散控制的综合监控及管理功能。
系统支持目前业界先进的主流技术。
安全性:系统的构成能保证系统和信息的高度安全性,采取必要的防范措施,使整个系统受到非法入侵或意外故障时,对系统破坏限制在最小程度。
同时在系统控制方案的设计中,充分考虑安保、消防等方面的要求,采取切实可行的联动措施,保障建筑内人员的健康和安全,以及建筑设备的安全运行。
可靠性和容错性:分散控制、集中管理的特点,保证每个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。
可扩展性:系统方案中的总线能力、软件资源、DDC I/O点均应留有一定的余量,以便根据业主要求灵活增加少量控制点而无需增加额外的费用。
另外,我们选用的BA系统,允许在统一的集成监控平台下,扩展新的控制网络总线,所以系统规模可以成倍增加。
可集成性:系统具有充分的开放性能。
OPTISYS系统,具有与其它建筑设备和系统产品进行数据通讯的能力,,以便建立以BA为基础的建筑设备集成管理系统(BMS),同时BA系统应能向集成系统提供通信接口,具有和第三方作数据交换和信息共享的能力,以便后期根据业主要求实现管理信息系统集成。
开放性和互操作性:系统容许不同厂家的产品组成一个完整的建筑设备自动化系统,并容许不同厂家的标准产品相互替换,以便系统今后的维护、扩展、更新。
经济性:以切合大楼的实际情况为出发点,对各设备的监控方案进行优化,充分考虑实际需求,杜绝重复投资,使系统具有较高的性能价格比。
易操作性:方案推荐一套完整的具有良好人机界面的软件系统,包括操作系统及应用软件,以支持BA系统的正常工作。
系统的操作界面为中文图形界面,采用网页化的浏览方式。
1.4 系统特点本方案所采用的系统符合以下要求:1.4.1 采用单层网络结构OPTISYS系统采用了单层网络结构和先进的现场总线控制技术,使得OPTISYS集散系统无论在可靠性和技术上都是世界领先的水平。
1.4.2 系统硬件配置本系统由弱电机房的主计算机、分布在大楼各处的DDC分站、通讯线路、各种现场检测和执行装置组成,形成集散控制系统。
1.4.3 系统软件配置运行于Windows 2000/XP中文平台,灵活的动态图形操作界面,软功能键、下拉式菜单,可用鼠标完成大部分功能面向对象的数据库Objectivity跨平台数据库数据交换(ODBC)接口与服务器(DDE)数据采集与管理应用软件运行参数与状态显示应用软件运行记录报表的打印应用软件中央调度及智能远动控制应用软件故障诊断及报警应用软件面向Micro Excel的趋势数据界面可制定的权限运行画面若干张现地控制单元编程软件1.5 本方案的关键技术1. 中央监控系统软件采用浙大中控最新推出的OPTIVIEW软件,功能强大、先进,支持B/S方式,为整个大楼的信息化创造条件。
2. 充分利用DDC控制网络及其扩展网络通讯的能力,采用分布式扩展模块,系统设计相对比较分散,使得I/O电缆信号布线大为减少。
控制扩展网络可接CANBUS现场总线。
3. 根据不同的功能区域的划分配置各控制点和设备,结合中央监控系统软件对不同功能区域的设备实行分区管理。
做到既可以按照今后管理运行的要求对硬件、软件进行分区,又可以通过网络灵活地将各区域的设备集成在一个BA系统架构下进行集中管理。
4. 作为一个大型的多功能建筑,为降低能耗、减少运行费用而采用先进、成熟的节能控制技术和管理手段十分必要,方案为大楼的节能控制提供技术手段,如热水机组的群控、空调水泵的控制、空调分区控制与管理、空调机温度控制、空调机最小新风量控制、新风机送风温度控制、新风门开度控制、新风送风量重设定控制、热水温度控制、设备寿命均衡控制等;另一方面是运用能量管理软件,为大楼的节能管理提供管理手段,根据大楼内部的不同子系统的实际情况以及不同功能特点,收集大楼的能耗数据,进行分析评估,采取措施降低大楼的能耗。
我们在设计本方案中,充分考虑到节能方面的需求,力求为建筑运行管理提供灵活的控制手段,以便管理者根据实际运行情况灵活采取管理措施降低运行费用。
5. 由于本方案采用了一个充分开放的网络软件体系结构,部队大楼BA系统和外部设备、系统的通讯连接和交换数据已经没有障碍,无论是将来有新的楼宇设备需要接入本系统,还是本系统接入更高层次的信息集成系统,都有最方便、可行的解决方案。
6.在每个风机盘管口用温控器控制,使房间温度控制更精确,更节能合理。
1.6 系统监控功能1.6.1 中央工作站系统由PC主机、彩色屏幕显示器及打印机组成,可直接与以太网相连。
OPTIVIEW工作站软件借助于Windows NT/2000/XP多任务环境,是本系统的管理与调度的中心,实现对整个系统的集中管理、以及对整个楼宇的被控设备进行监测、调度、管理,实现设备的联动控制。
1.6.1.1 软件功能—数据采集与处理。
—中央管理工作站采集各现场控制器(DDC)上送来的各项数据,运行参数及运行状态,实时刷新数据库,供进一步处理及查询分析。
—系统运行状态与历史状态显示。
—以图形方式显示当前或历史上某一时刻的运行参数,实时显示各测点的参数及各设备的运行状态。
—运行记录报表与参数曲线打印。
—以表格形式打印各测量参数及设备运行状态。
—故障诊断和报警。
—中央管理单元根据实时接收到的各个现地控制单元的参数状态信息,经分析整理后将故障信息及时在屏幕上进行显示。
OPTIVIEW系统软件,它具有以下功能:—大容量—一台中央工作站可以控制的点数达到1,000,000点—多任务性由于采用了Windows NT/2000/XP操作平台,其强大的多任务功能,通过全动态窗口,操作员可以同时监视多个视窗,从而可提高操作员和系统的效率,是一个真正的多任务系统。
—Drag and Drop拖动功能充分采用Windows NT/2000/XP中Drag and Drop的新功能,即在计算机上可以拖动动态点到应用程序,自动生成趋势图,点的操作历史等数据或图形。
—结构化的命名方式:长度达30个字节的结构化命名方式可以由用户灵活的使用,使点的名字更能为用户识别,另外有16个字节可以对点进行描述。
—多点动态趋势图,可同时输出或者监测10个点的动态变化趋势。
—保密性:多级密码限制对数据库和其它机密信息的存取,采用多级密码控制,以满足众多指定用户的需要,可根据工作需要,任意定义用户的操作权限,控制范围。
报警与信息提示功能,产生报警信号时,可直接切换至动态图或者查询信息提示动态的系统监控体系和系统构架图,可以直观的检测和设置整个系统的通讯,便于诊断系统故障,方便系统数据的上载和下载。
—易于管理,可以针对不同操作者的权限和工作性质,精确指定不同操作者的的不同权限内容。
—系统能完全向上兼容,无需特殊设备和工艺就能完成系统升级及容量扩充。
可预设长达一年的时间表,用于设备定时控制和报表输出。
—自动备份(Automatic backup)备份OPTIVIEW数据库从自动备份软件所创建的备份数据中恢复OPTIVIEW数据配置和安排重复使用的数据清除不必要的备份以清空磁盘空间1.6.1.2 硬件配置计算机主机配置要求:CPU:Intel Pentium IV内存:256MB硬盘:30GB光盘驱动器:40倍速并串口:三串口/一并口显示器:17’’液晶显示器打印机:LQ-1600K针式打印机UPS电源:1kw在线式1.7 BA系统机房和供电要求1.7.1 BA中央控制室根据我们对大楼情况的深入研究,BA中央控制室位于一楼消控机房,配置1台BA中央管理计算机,1台打印机,BA中央控制室可以与其它控制室合用,要求有放置计算机操作台、椅以及人员活动的空间,配置单相电源插座、计算机网络接口和电话接口。